⑵. 强化基体:细化晶粒:铸铁中残留的稀土能微量溶入铸铁的基体中,起
合金化作用,从而强化基体。另一方面,有一部分稀土氧化物、硫化物高度弥散地分布在铁水中,形成外来晶核,增加了晶核数目,从而细化了晶粒;
⑶. 促进碳化物的形成:当稀土残留量较高时,稀土有明显的促进碳化物生
成的作用,引起铸件白口倾向增大,有时会出现“反白口”现象;
⑷. 改善铸造性能:稀土元素加入铁水中,能减少气体和夹杂物含量,净化铁液,因而改善了铁水的流动性,减少了气孔、夹渣、缩松等的倾向。
(2)对于带孔铸件,工艺设计人员有时没有采用有助于减小有效截面尺寸的型芯,压裂石英砂的用途,使未设芯的截面过厚而产生此缺陷,因此在工艺设计时,应尽可能在较厚的截面中设置砂芯。
(3)在某些情况下,铸件截面并不太厚,但因某一较窄的凹陷部位或型芯在铸件中形成热汇截面,其结果和厚大截面一样。例如.在铸件较深部位的一个柱状脐子处,压裂石英砂主要分类,可能需要设置型芯,而这样就会造成冷却缓慢。在不能设计进行修改的情况下,除非可以降低金属温度,或重新没置浇口,的解决办法是在型芯或铸型截面处设置冷铁。
电炉在熔炼铁液过程中,具有电磁搅拌摩擦的特性。铁液过热温度高、过热时间长、且又有感应电流的搅拌摩擦,铁液中微细的晶态石墨即自发晶核和外来结晶,都会逐渐溶于铁液而消失;或浮经液面与集渣剂粘裹在一起被挑出炉外。这样,使铁液中可在共晶结晶时作为石墨外来晶核的物质大幅度减少。
硫在铸铁中,房山区压裂石英砂,尤其是在球墨铸铁中是有害元素。但有资料介绍说①:在灰铸铁中当含硫量小于0.06﹪时,硫的一些有益作用就无法得到发挥。在铸铁中存在有细小而分散的硫化物夹杂,能在石墨的生核和成长中起积极而有益的作用。用感应电炉熔炼废钢加增碳剂的合成铸铁,压裂石英砂产业园区,其终含硫量一般不会超过0.03%的。如果原铁水的含硫量过低,球化剂中的镁就无从与硫化合,过多的残余镁量不但阻碍石墨化,而且还会使铸件产生缩孔、气孔等铸造缺陷。如果减少球化剂的加入量,综合考虑又恐会影响到球化率。所以在原铁水含硫量很低的情况下,要从球化剂的选择、球化剂的加入量、球化处理操作工艺上采取措施,以保证球铁的球化质量。
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